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苏州洋嘉电子有限公司
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功能强大,发挥性能
SELECT SERIES Cyclic IMS将环形离子淌度分离与高性能飞行时间质谱联用,助力研究人员充分发挥科学发现的巨大潜力。
zoom | 创新的环形离子淌度技术离子淌度技术已成熟的运行在多种应用中,与质谱联用时,可发挥以下优势: 环形离子淌度(cIM)装置采用循环路径,可有效减少仪器体积,同时提供精确的碰撞截面值(<0.5% RSD)、多通道变量、高离子淌度分辨率(>400)和IMSn。 SELECT SERIES Cyclic IMS可根据质量数和淌度选择离子,cIM的这一*功能为学术界和行业的研究提供了出色的灵活性和能力。 |
借助优异的离子淌度分辨率探索更多奥秘这款仪器采用的设计和控制软件有助于实施一系列实验,其中包括采集Tof数据、单通道离子淌度,还能够扩展淌度分辨率以匹配样品的复杂性。离子淌度分辨率随淌度装置的长度而增加,因此也随通道次数而增加。 | zoom |
zoom | 充分发挥科学发现的巨大潜力的仪器设计有利于执行*的离子淌度实验。 IMSn选择 - 扩展特定淌度范围的分辨率,例如特定物质的离子。喷射出所需淌度范围外的离子(未采集)。将剩余物质留在cIM中继续执行分离过程。这种“修整"方法可以多次反复运用,例如,可以用于增加所选离子的专属性,或防止cIM中出现“环绕"现象,该现象是指在多通道实验中,高淌度离子赶上低淌度离子。 |
进行*的结构表征IMSn激活 - 在淌度分离期间,可以切除一部分淌度分离的物质,并将这些离子发送到预阵列存储装置。喷射出不需要的离子,然后根据需要在碰撞诱导解离条件下将存储的离子重新进样至阵列中,随后进行淌度分离。然后可以将产物离子发送到Tof用于检测,或者可以进行进一步循环淌度选择,从而提供的IMSn能力。 | zoom |
zoom | 碰撞诱导解离(CID)传统的碰撞诱导解离(CID)技术通过加速气态离子进入质谱仪中充满气体的腔室与中性物质(例如,氮气或氩气)碰撞,使键断裂并发生碎裂。SELECT SERIES Cyclic IMS包括三个可能发生CID的区域: 1.捕集区域 - 用于离子淌度分离前的碎裂 |
电子捕获解离(ECD)要对复杂生物分子进行全面表征和分析,仅使用CID技术产生的数据远远不够,鉴于此,SELECT SERIES Cyclic IMS现提供两种令人惊喜的新型碎裂技术:电子捕获解离(ECD)和表面诱导解离(SID),两种技术分别与e-MSion, Inc.(美国俄勒冈州波特兰)和美国俄亥俄州立大学的Vicki Wysocki教授合作开发。 ECD通过电子附着/转移至多质子化分子启动,诱导分子在多肽骨架中的N–Cα键处发生解离。ECD可在碎裂过程中保留不稳定的侧链修饰,并生成与CID互补的数据,从而提供更详细的结构信息,提高序列覆盖率,为更完整地表征蛋白质、PTM和游离寡糖实现更高的可信度。 | zoom |
zoom | 表面诱导离解(SID)SID(利用固体表面取代碰撞气体进行碎裂)可提供有关蛋白质复合物的亚基化学计量比信息。将SID与Cyclic IMS联用,可以分离不同状态的低聚物,其中各种状态的质荷比存在重叠,但可以在气相条件下利用离子淌度进行分离。 CID、ECD和SID与环形离子淌度技术联用,为蛋白质表征提供了性能显著提升的工具包。 |
使用DESI XS和Cyclic IMS进行质谱成像分析DESI XS与SELECT SERIES Cyclic IMS的组合,为MS成像方法提供了高水平的特异性。DESI XS可对整个组织样品表面上的各种分析物(例如,小分子药物、代谢物和脂质)提供空间分布直观视图,并且Cyclic IMS的功能和采集模式有助于实现全面的深层次实验。 此处所示的数据展示了如何使用高分辨率环形离子淌度质谱揭示不同异构体,单独使用质谱仪或通过低分辨率离子淌度质谱实验无法观察到这些异构体。 | zoom |
zoom | 让您对结果充满信心为进一步提升新型环形离子淌度分离能力,让您对数据充满信心,Cyclic IMS还配备了优质的TOF技术。 XS传输装置可维持离子淌度分离的保真度,同时调节离子束以获得高效的飞行时间性能。新型偏置oa-Tof配备双增益检测系统,可提供更高的灵敏度、分辨率>100,000 (FWHM)、可靠的精确质量测量(低 ppm)和更宽的动态范围。 |
掌控仪器新型MassLynx能够对仪器进行交互控制,有助于设置循环IMS方法,让用户可以全面掌控仪器并设置复杂精细的IMSn实验。 Mobility Miner数据可视化软件经过专门设计,能够容纳来自选择系列环形IMS的数据。这款软件提供了增强的数据可视化工具和数据导出功能。 重要的是,该软件还提供了一个持续发展平台,以满足质谱专家日益增长的需求。 | zoom |
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